等[o将硼基 L ws 5] e i酸作为电解液助剂,利用它对 F和 0一一 2的键合作用,高了难溶锂盐 LF和 L2提 i i 0在 P c+D MC和 E c+DMC中的溶解度,使得 LF和 L2 i i 0能够作为可溶性锂盐应用于电解液,该电解液对 LF P 4 MC且 ie O和 MB都表现
出了相当好的性能。该研究不仅为功能型电解液的研究开辟了新的方向,对锂空气电池的发展也有相当重要的意义。
质的电池规模制备工艺受到质疑,目前还看不到产业化的大前景。新型粘结剂的研发,将大大推进新型正、负极材料的研究。
锂离子电池电解液添加剂多以含磷化合物为主,目的是提高电解质的热稳定性。液体电解质除了朝高功率、温电低解液方向发展外,本次会议特别展示了高电压电解液和高温电解液 ( 0>10
℃)研究方面的重大突破。例如 S F A T公司研制的高电压电解液,通过改变 S I的组成, E膜提高了 LC O io,
除了材料研究,有关动力电池的研究也很多,国内外许多企业以最新的研发成果证明了锂离子电池依然是一个蓬勃发展的行业。 参考文献:[] E t d bt t o t t It nt nl e n 1 i i 1 x n e A s a s f h 5h n ra oa Met gO t u e d r e e i c i 1L h m Bt r sC . h B5 B i g 19 . a e e] T e ML一, e i: 9 0 t i[ I j n[] we c ne[ D O] ht:/p s s n we g . m 2 b f i c E/ L . t/ ap . i o l ec . oSe p ik d o[] B o f bt c f h 4 hIt nt n et gO i i 3 oko A s a s e1 t n ra oa Me i 1 t u rto t e il n 1L h m Bt r sC . h ML , i j: 0 8 a ee]T e t[ i I B1 T nn 20 . 4 ai
在 44V的循环性能, . 在容量保持率为 8%时, 5循环寿命从不到 5次提高至超过 70次;制的高温电解液, o 0而研则使全电池在
1 1 0℃时,循环 6次后的容量保持率仍超过 8%[—] 0 0 4 8。
4其他电池体系除了电解质外,磷酸铁锂电池的安全性因素集中到了碳负极上,研究导热系数低的碳材料,是解决锂离子电池安全
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